Kā norāda nosaukums, šī ierīce rada elektronisku skaņu, kas līdzinās cilvēku smiekliem.

PAMATDIZAINA
Lai ļautu ķēdei sākt ierosinātās darbības, apstrādei ir jābūt pamata skaņas ieejai vai frekvencei.
Šī pamata frekvence tiek noteikta, izmantojot vienkāršu oscilatoru, kas darbojas ar 1 kHz frekvenci. Nākamā prasība būtu apstrādāt šo pamata frekvenci ar papildu posmiem, lai tā atdarinātu cilvēka smieklu skaņu. Lūdzu, skatiet zemāk esošo blokshēmu.

Sakarā ar to, ka mūsu elektroniskās imitācijas shēmā nav “īpašas smieklu skaņas”, tāpēc lēmumam bija jābūt kopējam visbiežāk dzirdēto smieklu tipu kopijai.
Izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka lielākā daļa smieklu skaņas ir tāda, kas sākas kā noteiktā skaņas diapazona posmā, kas diezgan ātri nokrītas līdz aptuveni oktāvu zemākam frekvences līmenim. To var salīdzināt ar futbola uzmundrinājumu, kas dzirdams apgrieztā tonī.
Šāda veida troksni, kas identificēts kā glissando), var viegli radīt, izmantojot izejas spriegumu, kas nāk no pamata integratora, ko darbina zemas frekvences kvadrātveida viļņu oscilators, kas maina balss ģeneratora frekvenci.
Arī ķēdei jābūt spējai izveidot un salauzt šo raksturlielumu diezgan īsos pārrāvumos.
Paredzams, ka katrs no šiem sprādzieniem izraisīs sava veida rībošanos uz esošo frekvenci ar samazinošu frekvenci. Lai to paveiktu, ir iekļauts papildu oscilators, kas nosaukts kā “ķiķināšanas ģenerators”.
Šis posms nepārtraukti pārslēdz pamata “balss ģeneratora” frekvenci no vienas iestatītas pozīcijas balss diapazonā uz jaunu. Pēc strāvas padeves sprieguma no “reversās uzmundrināšanas” ģeneratora integratora daļas pieaugs un samazināsies, radot proporcionālu balss toņa amplitūdas pieaugumu un samazinājumu.
Tomēr, ja vēlaties, toņa augšdaļu var novērst, izmantojot aizvēršanas vārtu tīklu, kā norādīts iepriekš shematiskajā blokdiagrammā.
Kā darbojas ķēde
Elektroniskā smieklu simulatora shēma darbojas ar trim kvadrātveida viļņu astabilajiem oscilatoriem. Darbības princips ir vienkārši identisks, izņemot atsevišķu astable daļu vērtības, kas noregulētas ar noteiktām frekvencēm. Tomēr flip-flop (multivibratoram) ir atšķirīga darbība, un mēs par to uzzināsim tālāk dotajā aprakstā.

Detaļu saraksts

Lūdzu, skatiet iepriekšminētā attēla ģeneratora “apgrieztā uzmundrināšana” sadaļu oscilatoru. Tiklīdz strāva ir ieslēgta, mēs varētu iedomāties, ka TR1 ieslēdzas un izraisa C1 krustojumu TR1 kolektorā gandrīz zemes līmenī.
Tādēļ C1, kas, iespējams, jau ir uzlādējis gandrīz + piegādes potenciālu, sāk izlādēties. Šajā periodā C2 ātri uzlādējas līdz piegādes potenciālam. Kad C1 izlādējies līdz aptuveni 0.6V (t.i., TR2 Vbe), TR2 sāk ieslēgties. Sakarā ar atgriezenisko saiti starp ķēdes abām pusēm, notiek ātra pāreja, izraisot TR2 intensīvu ieslēgšanos un TR1 izslēgšanos.
Pēc tam šī darbība turpinās un turpinās ar C2 izlādi un C1 uzlādi, līdz laiks TR1 atkal aktivizējas un TR2 tiek deaktivizēts. Tas turpinās bezgalīgi vai līdz ķēdes izslēgšanai.
C1, C2 izlādes ātrumus galvenokārt nosaka ar R2 un R3 vērtībām, savukārt vidējā laika konstante (1.4CR) izlemj par darbības frekvenci. Uzlādes intervāli C1 un C2 ir atkarīgi no R1 un R4 vērtībām, kas parasti mēdz būt diezgan mazi, un tāpēc tos var vienkārši neņemt vērā.
Laikā, kad TR1 ir nogriezts, pozitīvajam potenciālam no tā kolektora ļauj brīvi uzlādēt kondensatoru C5. Tas noved pie tā, ka spriegums C5 virzienā uz barošanas līmeni pieaug, kamēr TR1 joprojām ir nevadošā stāvoklī.
Tomēr, kad TR1 iegūst iespēju ieslēgties, tas izraisa D1 pretēju tendenci. Tādēļ C5 lēnām izplūst caur R10, R11, R12 un TR5 un TR6 pamatnēm.
Šis process, kurā C5 tiek lādēts un izlādēts lēni, rada pastāvīgas sprieguma līmeņu izmaiņas, kur C6 un C7 sāk izlādēties balss ģeneratora stadijā.
Tas ietekmē frekvences vidējo laika konstanti, un tādējādi tiek ietekmēti arī izejas signāla rezultāti.
Tas nozīmē, ka uzlādes sprieguma palielināšanās visā C5 neizraisa paaugstinošu efektu uz signāla piķi.
“Ķiķināšanas ģeneratora” izejas mērķis ir īslaicīgi piespiest ātri pārslēgt “balss ģeneratora” frekvenci, kamēr darbojas “apgrieztais uzmundrinājums”. To veiksmīgi īsteno, savienojot TR4 kolektoru ar TR6 pamatni caur R13.
TUKŠANAS VĀRTI

Ja jūs interesē iegūt cita veida smieklu simulāciju, to var iegūt, integrējot aizvēršanas vārtu tīklu, kā parādīts iepriekšējā attēlā.
Kad šis ķēdes posms tiek ieviests, balss ģeneratora darbība tiek kavēta, jo TR6 bāze ir iezemēta, kad TR7 ir ieslēgts. Nozīmē, ka tas ļauj tikai integratora samazinošo (izlādējošo) darbību uz ģeneratora “apgrieztā gara” veikt ķēdes izejā.
Pāri: Fotodiods, fototransistors - darba un pielietojuma shēmas Nākamais: 10 labākās taimera shēmas, izmantojot IC 555